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流式细胞仪,主要功能及特色:分选型流式细胞仪可高速、高通量检测流动的单个细胞的各种荧光信号和两种散射光信号,得到细胞的各种特征特性的量化数据,并可根据检测结果将特定的细胞群体高速度、高纯度、高活性分选出来。具有特异性强,灵敏度高,速度快,并能实现多激发光多参数分析以及高速分选目标细胞的特点。
2023年11月10日,中国科学院合肥物质院吴李君团队与皖南医学院陈少鹏团队合作在超痕量汞细胞生物传感器研发方面取得新进展,相关研究成果发表在环境期刊Environmental Science & Technology上。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:用于高通量微流控细胞芯片的除气泡装置及其操作方法
本实用新型涉及一种分选型流式细胞仪,其特征在于,包括液流系统、光路系统、检测分析系统和分选系统;液流系统用于使得鞘液包裹样本流进行喷射;光路系统包括激光器系统、聚光镜、针孔、准直透镜、滤光片、光电转换器和挡光条,激光器系统发出的激光照射样本流中的样本产生散射光,与激光入射方向相同的样本流的后方设置用于汇聚样本前向散射光的聚光镜,聚焦后的前向散射光经过针孔发射到准直透镜,经准直透镜出射的平行光通过滤...
中国科学院微生物研究所专利:微流控培养装置及应用其培养细胞或微生物的方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种三维细胞培养支架及其制备方法和应用
中国科学院国家纳米科学中心专利:检测神经细胞电生理信号的传感器及制作方法和检测方法
Vi-CELL XR全自动细胞活力分析仪是视频成像系统,用于分析培养基或悬浮液中的酵母、昆虫和哺乳动物细胞。该分析仪可自动执行台盼蓝染色排除法,可用来测定细胞存活率、总细胞浓度、存活细胞浓度、细胞直径、细胞生长曲线等。该系统的主要特点为:
北京中医药大学中医学院科研实验中心细胞培养与检测平台于2023年4月7日上午10:00举办了依托双一流专项经费支持购买的全自动活细胞成像分析系统(MD ImageXpress Pico)使用培训会,本次培训会系2023年度中医学院“橘井·天工”系列仪器培训活动的第二场。为满足广大师生需求,培训采用线上线下结合方式进行。
微生物生长表型筛选是工业育种、酶定向进化和合成生物学等领域面临的限速步骤,精准的单细胞精度生长表型测量是突破上述瓶颈的关键。2023年3月28日,青岛能源所单细胞中心开发一种低成本、非标记的微型液滴微流控平台,可通过单细胞微液滴培养、液滴自荧光检测、目标微液滴自动分选等步骤完成单细胞水平的微生物生长表型筛选,并在大肠杆菌中示范该方法的准确度和可靠性,为工业菌株的快速筛选提供有力的手段。该研究成果近...
北京中医药大学中医学院科研实验中心于2023年3月20日下午举办了“全自动五分类动物血细胞分析仪”的培训,科研实验中心自成立以来一直承担学院内外大量科研技术服务工作,是学院中医学学科以及中西医结合学科两个“双一流”学科建设的重要承载基地和科研平台。其中,脑功能与生理机能检测平台主要从脑功能、心功能、肺功能和各种生理生化指标检测等多角度研究,服务于中医生命信息智能辨识研究平台,为中医药对各种重大慢性...
全血细胞计数作为临床检验领域中最常用的血液检验项目之一,可实现对血液中白细胞、红细胞和血小板等细胞子类的识别与计数,在血细胞形态或浓度异常相关疾病的诊断及疗效评估中具有重要的作用。基于全血细胞计数的现场诊断/即时诊断(POCT)有望超越医院和检验中心等传统医疗场所,进入家庭及采样现场,实现个体化健康管理、慢性病管理的疾病检测模式,在推动公共健康管理、智能家庭医疗、“互联网+”智能医疗等方面具有重大...
近日,中国科学院沈阳自动化研究所在生物融合传感领域取得新进展,提出了一种基于光遗传工程化细胞和石墨烯晶体管的快速、有效的体外抗肿瘤药效评估方法,建立了定性与定量评估指标,揭示了晶体管的漏源电压对于评估效果的关键影响。研究成果发表在中国科学院一区Top期刊Sensors and Actuators B:Chemical。
成果简介:一种360°观察细胞工厂的装置属于自动化控制技术领域,目的在于解决现有技术存在的无法直接全面观察到各层培养叠板底部贴壁生长的细胞情况的问题。本发明的观察单元包括底座、直线导轨Ⅱ、环形支架、环形导轨、直线导轨Ⅰ、显微镜头和CCD相机;直线导轨Ⅱ竖直方向设置并固定在底座上,环形支架水平方向设置并固定在直线导轨Ⅱ的滑块上,环形导轨固定环形支架上,直线导轨Ⅰ固定在环形导轨的滑块上并过环形导轨的中...
心脏病在过去20年里一直是“头号杀手”,死于心脏病的人数占全部死亡人数的16%。近日,加州大学圣地亚哥分校的研究者们研发了一个柔性电子传感器阵列,可监测电信号在心肌细胞内以及细胞间的传导,有望实现细胞内信号检测,研究细胞内不同细胞器之间的信号传导,或可用于测试新药物如何影响心脏细胞和组织。

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